Materiais para baterias
LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Material de Cátodo Bateria de Iões de Lítio Ternário NMC de Alto Níquel
Número do item : CL04
O preço varia com base em especificações e personalizações
- Capacidade de descarga específica (0,1C, 3,0-4,3V)
- ≥205 - 210 mAh/g
- Composição química
- LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM 811)
- Densidade do pó compactado
- ≥3,2 g/cm³
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Este material de cátodo ternário de alto níquel premium apresenta uma composição estequiométrica otimizada de níquel-cobalto-manganês de 8:1:1 ($LiNi_{0.8}Co_{0.1}Mn_{0.1}O_2$), concebido especificamente para a investigação de baterias de iões de lítio de próxima geração e fabrico de células de alta densidade energética. Disponível em morfologias estruturais avançadas de cristal único e policristalinas, este pó proporciona uma capacidade de descarga específica superior, uma eficiência colúmbica de primeiro ciclo excecional e uma robustez estrutural melhorada em amplas tensões de funcionamento.
Concebido para ambientes eletroquímicos exigentes, o material aborda os desafios tradicionais das químicas de alto níquel através de um controlo rigoroso da morfologia das partículas, impurezas vestigiais e compostos de lítio residuais à superfície ($LiOH$ e $Li_2CO_3$). Isto torna o produto um material ativo ideal para investigadores e engenheiros industriais que desenvolvem células de alto desempenho tipo bolsa, cilíndricas e prismáticas para propulsão de veículos elétricos, sistemas aeroespaciais, armazenamento de energia à escala da rede e eletrónica de consumo premium.
Sintetizado sob protocolos rigorosos de garantia de qualidade, este pó ternário garante uma repetibilidade fiável entre lotes e resiliência térmica durante ciclos repetidos de carga-descarga. Quer seja configurado para ciclos à temperatura ambiente ou operações a temperaturas elevadas até 45°C, o pó de cátodo mantém uma elevada retenção de capacidade e uma integridade estrutural robusta sob protocolos de taxa C agressivos.
Principais Características
- Formulação Estequiométrica de Alto Níquel: Formulado com uma proporção de 80% de níquel para maximizar a eficiência de extração de iões de lítio, proporcionando uma capacidade de descarga específica superior a 205–210 mAh/g a 0,1C dentro de uma janela de tensão padrão de 3,0–4,3V.
- Distribuição Controlada do Tamanho das Partículas: O dimensionamento das partículas personalizado com uma distribuição D50 controlada garante uma densidade de empacotamento ideal, facilitando uma reologia de pasta uniforme, revestimento por lâmina (doctor-blade) sem defeitos e uma resposta de calandragem de elétrodos excecional.
- Conteúdo de Lítio Residual Ultra-baixo: Os limites rigorosos de processamento térmico reduzem o hidróxido de lítio residual à superfície ($LiOH \le 0,30–0,40\text{ wt}%$) e o carbonato de lítio ($Li_2CO_3 \le 0,30\text{ wt}%$), suprimindo significativamente a gelificação da pasta e reduzindo a evolução de gás na célula durante o ciclo de alta tensão.
- Elevada Densidade de Compactação e de Batida: Atinge uma densidade de batida de $\ge 2,1\text{ g/cm}^3$ e uma densidade de pó compactado de $\ge 3,2\text{ g/cm}^3$, permitindo uma elevada densidade energética volumétrica em formatos de célula compactos.
- Estabilidade Térmica e a Alta Temperatura Superior: Demonstra uma estabilidade eletroquímica excecional a temperaturas de funcionamento elevadas (45°C), proporcionando uma capacidade de descarga inicial de 222,2 mAh/g e mais de 93% de retenção de capacidade após 50 ciclos.
- Controlo Rigoroso de Contaminantes Magnéticos: Processado com separação eletromagnética avançada para manter as impurezas ferromagnéticas ($Fe + Cr$) estritamente abaixo de 100 ppb, minimizando os riscos de micro-curto-circuitos e as taxas de autodescarga nas células montadas.
- Baixa Absorção de Humidade: Mantido a um teor de humidade $\le 600\text{ ppm}$ através de embalagens com barreira hermética, evitando a redução de metais de transição ativos e a formação de ácido fluorídrico ($HF$) em eletrólitos não aquosos.
- Opções Estruturais Versáteis: Oferecido tanto em morfologia de cristal único para máxima durabilidade mecânica contra microfissuras, como em morfologia de aglomerado policristalino para uma cinética de difusão de lítio rápida.
Aplicações
| Aplicação | Descrição | Principal Benefício |
|---|---|---|
| Baterias de Tração para Veículos Elétricos (VE) | Material ativo de cátodo para células NMC 811 de alta capacidade tipo bolsa e prismáticas para automóveis. | Maximiza a densidade energética gravimétrica para estender a autonomia de condução, mantendo uma vida útil robusta. |
| Investigação em Baterias de Estado Sólido | Integração em arquiteturas de baterias de lítio de estado sólido baseadas em sulfuretos e óxidos. | A elevada estabilidade estrutural e a baixa reatividade superficial reduzem a resistência de interface com eletrólitos sólidos. |
| Sistemas de Energia Aeroespacial e Drones | Baterias leves de alta descarga que requerem rácios máximos de energia por peso. | A elevada capacidade específica (>210 mAh/g) reduz o peso total da bateria sem sacrificar a potência de saída. |
| Eletrónica de Consumo (Dispositivos 3C) | Células tipo bolsa de perfil fino para portáteis premium, smartphones e dispositivos eletrónicos vestíveis. | A elevada densidade compactada ($\ge 3,2\text{ g/cm}^3$) maximiza a capacidade volumétrica em formatos ultra-compactos. |
| Armazenamento de Energia Industrial e de Rede | Sistemas de armazenamento de energia à escala de utilidade pública sujeitos a protocolos de ciclo diário rigorosos. | A elevada retenção de capacidade (>91% à temperatura ambiente após 50 ciclos) garante uma longa vida operacional. |
| I&D de Baterias Académico e Industrial | Material de referência padrão de elétrodo positivo para testes de meia-célula e célula completa (moeda/bolsa). | A elevada consistência entre lotes permite uma avaliação comparativa eletroquímica reprodutível e avaliação de ligantes. |
| Equipamento de Descarga de Alta Taxa | Ferramentas elétricas, manipuladores robóticos e equipamento médico que requerem capacidade de taxa C rápida. | Desempenho de taxa estável em regimes de descarga contínua de 0,1C a 2C com polarização mínima. |
Especificações Técnicas
Identificação Geral do Produto e Embalagem
| Parâmetro | Valor / Padrão |
|---|---|
| Número do Item do Produto | CL04 |
| Fórmula Química | $LiNi_{0.8}Co_{0.1}Mn_{0.1}O_2$ (NCM 811 / NMC 811) |
| Variantes Estruturais Disponíveis | Cristal Único Ni83 (CL04-M2S) / Policristalino Padrão (CL04-M2C) |
| Embalagem Padrão | 500 g / saco de folha de alumínio selado a vácuo |
Propriedades Físicas e Químicas
| Parâmetro de Inspeção | Unidade | Variante CL04-M2S (Cristal Único Ni83) | Variante CL04-M2C (Policristalino) | Método de Teste / Instrumento |
|---|---|---|---|---|
| Distribuição do Tamanho das Partículas D10 | $\mu m$ | — | $5,0 \pm 1,0$ | Difração Laser (Mastersizer 2000) |
| Distribuição do Tamanho das Partículas D50 | $\mu m$ | $4,0 \pm 1,0$ (Típico: 3,6) | $10,0 \pm 2,0$ | Difração Laser (Mastersizer 2000) |
| Distribuição do Tamanho das Partículas D90 | $\mu m$ | — | $20,0 \pm 4,0$ | Difração Laser (Mastersizer 2000) |
| Tamanho Máximo da Partícula (Dmax) | $\mu m$ | — | $\le 40,0$ | Difração Laser (Mastersizer 2000) |
| Área de Superfície Específica (SSA) | $m^2/g$ | $0,6 \pm 0,2$ (Típico: 0,65) | $0,6 \pm 0,3$ | Adsorção de Azoto BET (TriStar 3000) |
| Densidade de Batida | $g/cm^3$ | — | $\ge 2,1$ | Medidor de Densidade de Batida |
| Densidade de Pó Compactado | $g/cm^3$ | — | $\ge 3,2$ | Prensa Hidráulica de Pó |
| Teor de Humidade | $ppm$ | — | $\le 600$ | Coulómetro Karl Fischer @ 250°C (Metrohm 831/860) |
| Valor de pH | — | $\le 11,70$ (Típico: 11,50) | $\le 11,80$ | Medidor de pH (Mettler Toledo FE30) |
| Alcalino Residual: $LiOH$ / $OH^-$ | $wt%$ | $\le 0,30$ (Típico: 0,21) | $\le 0,40$ | Titulação Potenciométrica (Mettler Toledo G20) |
| Alcalino Residual: $Li_2CO_3$ / $CO_3^{2-}$ | $wt%$ | $\le 0,30$ (Típico: 0,09) | $\le 0,30$ | Titulação Potenciométrica (Mettler Toledo G20) |
| Impurezas Magnéticas ($Fe + Cr$) | $ppb$ | — | $\le 100$ | ICP-OES (Optima 2100DV) |
| Capacidade Específica 0,1C (3,0–4,3V) | $mAh/g$ | $210 \pm 5$ (Típico: 210,2) | $\ge 205$ | Meia-célula Moeda CR2016 vs. $Li/Li^+$ |
| Eficiência Colúmbica Inicial | $%$ | $89 \pm 1$ (Típico: 89,6) | $\ge 88$ | Meia-célula Moeda CR2016 (0,1C / 0,1C) |
Desempenho Eletroquímico de Meia-Célula (Variante CL04-M2S, 3,0–4,3V vs. $Li/Li^+$)
Dados de Ciclo à Temperatura Ambiente (25°C)
| Passo de Ciclo / Protocolo de Taxa | Capacidade de Carga ($mAh/g$) | Capacidade de Descarga ($mAh/g$) | Eficiência Colúmbica ($%) | Retenção de Capacidade ($%) |
|---|---|---|---|---|
| 1º Ciclo (0,1C / 0,1C) | 234,5 | 210,2 | 89,6 | 100,0 (Base) |
| 2º Ciclo (0,5C / 0,5C) | — | 196,7 | — | — |
| 3º Ciclo (0,5C / 1,0C) | — | 190,5 | — | — |
| 4º Ciclo (0,5C / 2,0C) | — | 183,5 | — | — |
| 5º Ciclo (0,5C / 1,0C) | — | 190,2 | — | — |
| 55º Ciclo (0,5C / 1,0C) | — | 174,5 | — | 91,7 (no 50º Ciclo) |
Dados de Ciclo a Temperatura Elevada (45°C)
| Passo de Ciclo / Protocolo de Taxa | Capacidade de Carga ($mAh/g$) | Capacidade de Descarga ($mAh/g$) | Eficiência Colúmbica ($%) | Retenção de Capacidade ($%) |
|---|---|---|---|---|
| 1º Ciclo (0,1C / 0,1C) | 242,2 | 222,2 | 91,7 | 100,0 (Base) |
| 2º Ciclo (0,5C / 0,5C) | — | 213,8 | — | — |
| 3º Ciclo (0,5C / 1,0C) | — | 208,1 | — | — |
| 4º Ciclo (0,5C / 2,0C) | — | 201,6 | — | — |
| 5º Ciclo (0,5C / 1,0C) | — | 206,3 | — | — |
| 55º Ciclo (0,5C / 1,0C) | — | 191,9 | — | 93,0 (no 50º Ciclo) |
Porquê Escolher Este Produto
- Integridade Morfológica Projetada: A variante de cristal único elimina a microfissuração dos limites de grão internos durante a expansão e contração anisotrópica da rede repetida, evitando a penetração do eletrólito e a degradação da fase ao longo de ciclos prolongados.
- Controlo Superior da Química de Superfície: A mitigação rigorosa da base residual evita a desidrofluoração do ligante PVDF e a subsequente gelificação da pasta, permitindo uma vida útil mais longa da pasta, um processamento de elétrodo rolo-a-rolo suave e um inchaço mínimo da célula.
- Equilíbrio Volumétrico e Gravimétrico Elevado: Com densidades compactadas atingindo $\ge 3,2\text{ g/cm}^3$ e capacidades de descarga específica superiores a 210 mAh/g, este material de cátodo oferece densidades energéticas líderes da indústria para químicas avançadas de iões de lítio.
- Qualidade e Rastreabilidade Rigorosas: Cada lote de produção é submetido a uma validação abrangente por ICP-OES, titulação Karl Fischer e PSD a laser, garantindo uma uniformidade excecional desde a prototipagem à escala laboratorial até à produção à escala piloto.
- Compatibilidade Total de Fluxo de Trabalho: Integra-se perfeitamente com misturadores de laboratório, revestidores de lâmina automatizados, prensas de calandragem aquecidas e equipamento de montagem de células tipo moeda/bolsa, garantindo uma incorporação perfeita nos fluxos de trabalho padrão de fabrico de células.
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